对焦的基础

对焦如何实现

半按快门,进行对焦。

对焦区域

单点自动对焦。

通过移动对焦点,可以拍人。

45点自动对焦

对焦点会比较多,适合拍风光或者大的题材。

区域自动对焦

选中区域一个点或者几个点进行对焦

大区域自动对焦

只不过把相机的所有对焦点分成了几个比区域自动对焦更大一点的区域而已。
比如拍人骑车的时候,单点对焦对不上,45点对焦,则对焦效果不好,因此选择大区域自动对焦。

自动对焦AF、手动对焦MF

单次自动对焦,半按快门的时候只对焦一次。
人工伺服自动对焦,在索尼和尼康叫做连续AF或者连续伺服AF,用于拍运动的物体。
人工智能自动对焦,这个对焦可以判断为两个智能对焦的结合体,尽量保证对焦准确。

手动对焦

我们不需要半按快门对焦,只需要转动镜头前面的对焦环。
当我们从屏幕中观察到被拍主体慢慢从模糊变到最清晰之后。
在光线过暗的情况下,我们使用智能对焦可能不太好对焦,这时候就需要通过MF进行对焦。

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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